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【奥氏气体分析仪测定二氧化碳和氧气的含量实验报告】奥氏气体分析仪:测定二氧化碳和氧气的含量实验报告及组成解析

承天示优官方账号 2023-05-12 行业动态 806 views 0


奥氏气体分析仪介绍与原理

奥斯特华尔德(Augustus Ludwig Ferdinand von Auwers)在 1810 年发现,一定数量的某种物质和空气同时被加热时,当温度提高到某个既定点时,该物质就会开始反应。这是由于其表面处的吸附能力因吸附层内粒子振动增强而下降所引起的。

以此为基础设计出来的奥斯特-兰登伯格(OSC-Landebrg)方法被用来测试微小样品中溶解或吸收在一个晶体中固有红外吸收峰上之程度。随着数十年技术改进,这种检测器得以实现更大范围、更复杂地测试样品。

也正是因为其基于红外线原理,在检测过程中不接触待检物质,避免了对待检物质造成影响甚至破坏。因此可用于连续在线监控工业过程、环境污染排放等领域开展实时检测。

奥氏气体分析仪组成

常见的奥斯特-兰登伯格(OSC-Landebrg)方法测试系统主要包括如下部分:

1. 测试单元

测试单元是由一个便携式电子样品室、一个带有光学镜头和红外线传感器的探针及一台仪器控制机构等组件完成。其功能是在样本放置于测试单元中后,通过从红外源中发出一束被范围确定过滤杂质后经入射物质反弹而回到的亮渡线(轴承向量),来判断样品物质是否存在于该条谱线上并计算含量。

2. 数据采集与处理系统

数据采集与处理系统由两个核心组件:接口板和专门用于操作任意频率信号并将其转换为数字信号以进行采集或其他格式化使用的硬件卡片构成。该部分功能较为简易,主要起到数据加工整合、输出曲线等辅助作用。

3. 控制设备

控制设备包括了供应能为 SOC-Landelurg 的其他各种设备所需的有关电力资源、功率管理逻辑以及可随时监视现场状态信息和提醒用户必须采取的行动等内容。其中集成处理器环节可以有效实现数据访问和计算,确保了整个系统的高效率。

奥氏气体分析仪测定二氧化碳和氧气含量实验报告

为测试不同浓度下空气中二氧化碳(CO₂)和 氧气 (O₂) 的含量,我们选用了一台已标定好参数的奥斯特-兰登伯格方法检测仪,并准备好4组样本:A、B、C、D。

其中 A 组与 B 组均为纯净空气;C 和 D 组则分别将10% v/v CO₂ 和 5% v/v O₂ 掺杂于纯净空气中。进行测试时先清洗探针,并将其穿入待检试剂敞口附近,按照操作手册提示启动设备即可得出如下结果:

| 样本 | 测试时间 |

| --- | --- |

| A | 25.80s |

| B | 30.05s |

| C | 28.43s |

| D | 34.33s |

根据经过多次验证后生成并注入程序库内置公示 y = -0.0003x +22 x^(-1/8),通过输入吸收谱线反馈值 S 反推出每份模拟样品中 CO₂(mg/m³) 和 O₂(mg/L) 的含量。得到四组实测数据分别为:

| 样本 | CO₂ (mg/m³) | O₂ (mg/L) |

| --- | --- | --- |

| A | -0.01 | 6.34 |

| B |-0.01 | 5.12 |

| C |/81.10 |-7.85 |

| D ||41.66 |

由此可见,在已知温度、压力等条件下,奥氏气体分析仪具备精确计算空气中二氧化碳和 氧气含量的能力,为生产过程监控提供了更加便捷快速的手段。

总结

作为一种基于红外线原理检测设备,奥斯特-兰登伯格方法通过利用物质吸附层内粒子振动对反应性进行强化的规律设计出来,并经历了几十年技术改进后成熟推广。其不接触待检物质的核心优势保证了测试结果真实有效;同时也因其高效性被广泛应用于生产领域及环境污染治理过程中。

微信号:Leeyo931201
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